乌江渡水电站坝基水质特征及帷幕性状评价
【图文】:
岘侍卣骷搬∧恍宰雌兰?水利水电技术第48卷2017年第3期forthesettlementoftheprecipitates.ThecomprehensiveanalysismadeonthestatusesofpHvalueandseepageamountortheseepagepressureandthesettlementsoftheprecipitatescanbetakenasthebasisforjudgingtheperformanceoftheanti-seep-agecurtain.Thestudyresultcanprovideareferenceforjudgingtheperformanceofanti-seepagecurtainfortheothersimilarreservoir.Keywords:anti-seepagecurtain;alkalization;precipitate;Karstregion;waterquality;WujiangduHydropowerStation图1坝区地质纵剖面示意0引言乌江渡水电站位于乌江中游,是我国在岩溶地区兴建的一座大型水电站,于1970年开工,1979开始蓄水,1983年工程竣工验收投入生产。大坝为混凝土拱型重力坝,按照一等一级建筑物设计,两岸防渗帷幕采用分层搭接的悬挂式高压水泥灌浆帷幕,河床部分在坝体内设置灌浆廊道。坝高165m,坝顶高程765m,,正常高水位为760m,死水位为720m,兴利库容为13.5亿m3,总库容23亿m3,无预留防洪库容,采用坝后式封闭厂房[1]。防渗帷幕体性能评价方法主要有压水试验法、声波CT法、地下水宏观动态分析法、地下水微观动态分析法、坝址析出物分析法。压水试验法是我国大坝灌浆效果检查的主要方法,缺点是仅能反映孔深区间侧向非常有限范围内的灌浆效果,因而具有“一孔之见”的局限性。声波CT法利用弹性波在不同介质中传播速度的差异,推断孔间介质岩性和精细结构的变化;其观测系统和反演算法的选择,对最终结果的解析影响很大。地下水宏观动态分析法从扬压力、渗流量等物理量的变化特征入手,建立模型进行量化解析,以对比不同分析时段的计算结果来反映帷幕体的防渗效果。地下水微观动态
9315.096.54021.650T2-1-11(灰岩)49.021.365.311.740.510.733.3750.39T2-1-21(灰岩)53.250.901.120.210.120.100.7442.99T2-1-31(灰岩)51.981.042.961.040.220.091.3141.82T2-21(灰岩)53.721.433.351.390.340.212.0341.68T31(页岩)7.283.5557.616.168.500.725.329.77T12(灰岩)50.621.694.481.560.570.182.0440.57T2-11(软弱夹层)39.011.0714.285.042.810.179.47CO229.90注:数据来源于水电站监测资料。势,760m、720m、600m为近期检测值,其余为历史检测值(见图2)。图2库水pH值走势历史与近期监测资料显示,库水中含有少量游离CO2和侵蚀性CO2,其值变化范围分别为:游离CO23.1~11.22mg/L,均值为0.25mg/L,侵蚀性CO20.29~4.68mg/L,均值为1.376mg/L。近期检测数据显示游离CO2的含量无显著变化,而侵蚀性CO2含量则降为零。库水温度的均值在17.02℃上下,最高和最低温度分别对应夏季和冬季,表明气温的变化是其主要影响因素。纵观历史和近期检测资料,库水的主要离子成分没有变化,但其离子成分的含量存在一定程度的变化。如表层库水中Ca2+含量由3.20mmol/L降至1.68mmol/L。2.2坝基水质特征坝基水质特征分析包括水的酸碱度、水化学成分及析出物三个方面。2.2.1水的酸碱度水的酸碱度,即pH值,是反映水质特征的重要指标。建坝前,坝基水质多为HCO-3-Ca2+型,pH值多在7~8之间,表现为中性或弱碱性水;建坝后,坝基地下水质向弱碱性、碱性、强碱性或弱酸性水质转变,其中以前者为主。防渗帷幕体后的坝基地下水多表现为碱性、强碱性;其pH值随水体与帷幕体距离的增加而呈减小趋势,表现为弱碱性水,接近一般岸坡地下水。综合
【参考文献】
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本文编号:2580513
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